智能信息处理导论ppt第10章信息融合课件.ppt
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1、第10章 信息融合,10.1 多源信息融合概述,10.1.1 多源信息融合基本概念10.1.2 多源信息融合分类10.1.3 多源信息融合技术的发展,10.1.1 多源信息融合基本概念,多源信息融合的来源多源信息融合是人类和其他生物系统进行观察的一种基本功能,自然界中人和动物感知客观对象,不是单纯依靠一种感官,而是多个感官的综合。多源信息融合的定义信息融合就是由多种信息源如传感器、数据库、知识库和人类本身获取相关信息,并进行滤波、相关和集成,从而形成一个表示架构,这种架构适合于获得有关决策,如对信息的解释,达到系统目标(例如识别、跟踪或态势评估),传感器管理和系统控制等。多传感器系统的定义例如
2、在C3I系统中,多传感器系统是指由有源和无源两类传感器(如单基地和双-多基地雷达、激光探测器、声学探测器、电子侦查信息、电子情报等)组成的网络。它们覆盖了整个频谱(从微波经毫米波、红外直到电光)。,10.1.2 多源信息融合分类,按融合技术分类假设检验型信息融合技术滤波跟踪型信息融合技术聚类分析型信息融合技术模式识别型信息融合技术人工智能信息融合技术按融合判决方式分类硬判决方式软判决方式按传感器组合方式分类同类传感器组合异类传感器组合,10.1.2 多源信息融合分类,按信息融合处理层次分类数据级信息融合特征级信息融合决策级信息融合按信息融合结构模型分类集中式信息融合结构分布式信息融合结构按信息
3、融合目的分类检测融合(Detection Fusion)估计融合(Estimation Fusion)属性融合(Recognition Fusion)按融合的信息类型分类数据融合图像融合,10.1.3 多源信息融合技术的发展,促进多源信息融合理论发展的主要动因之一是现代战争的迫切需要。促进信息融合理论发展的另一个重要因素是现代民用高科技发展的需要。现代身份认证系统要求能对人或物进行识别和辨认,这也需要多传感器信息融合技术的支持。,10.2 信息融合模型与算法,10.2.1 信息融合的模型10.2.2 多源信息融合算法概述,10.2.1 信息融合的模型,信息融合系统的功能模型信息融合系统的三级功
4、能模型信息融合系统的五级功能模型信息融合系统的四级功能模型信息融合系统功能模型的新进展六级模型第六级为精细处理,包括了评估、规划、管理和控制,主要有以下几个方面性能评估融合控制要求信源要求任务管理信源管理,10.2.1 信息融合的模型,10.2.1 信息融合的模型,信息融合系统的结构模型检测级融合结构位置级融合结构目标识别级融合结构基本融合结构灵活的数据特征决策组合融合结构,10.2.1 信息融合的模型,10.2.2 多源信息融合算法概述,信息融合理论分为基于概率论的方法和非概率论的融合方法。信息融合的支撑学科有如下几种:计算机科学与工程;信息论:Shannon理论; 数学:概率论、泛函分析、
5、随机集与鞅论、最优化理论等; 模式识别:目标基本的分类方法; 理解与推理:不确定性推理;传感器技术:雷达(普通雷达、成像SAR)、红外IR传感器(非成像、亚成像和成像)和声呐等;信号处理技术:经典信号处理理论和现代的数字滤波器、FFT、自适应信号处理、多抽样信号处理等;统计学:随机过程、统计信号检测与估计理论;系统与控制;人工智能和专家系统。,10.2.2 多源信息融合算法概述,在信息融合领域使用的主要数学工具或方法有概率论、推理网络、模糊理论和神经网络等,其中使用较多的是概率论、模糊理论、推理网络。当然,除了这几种常有的方法之外,还有其他很多解决途径。概率论推理网络模糊理论神经网络,10.3
6、 贝叶斯信息融合方法,10.3.1 贝叶斯统计理论概述10.3.2 基于贝叶斯统计理论的信息融合,10.3.1 贝叶斯统计理论概述,Bayes统计学派和古典统计学派的基本观点是对立的,它对古典统计学派的批判有如下几点:,10.3.2 基于贝叶斯统计理论的信息融合,10.3.2 基于贝叶斯统计理论的信息融合,Bayes融合识别算法的主要步骤为:,10.4 信息的模糊决策融合算法,10.4.1 模糊逻辑概述10.4.2 多传感器模糊关系函数的融合10.4.3 基于可能性理论的信息融合应用,10.4.1 模糊逻辑概述,模糊理论模糊推理模糊关系函数的融合决策树方法提取模糊规则决策树算法框架评价标准可能
7、性理论,10.4.2 多传感器模糊关系函数的融合,当从一个传感器(知识源)获得了某个目标的一些信息,可能还希望得到该目标的其他附加知识,该附加知识使用该传感器可能无法测到,而另一种传感器能够提供该信息,也就是说,两种传感器中的哪一个都能提供彼此所不能提供的必要信息,在这种情况下,不是除去那些只被一种传感器未证实的信息,而是增加信息,这称为知识源证实原理。,10.4.3 基于可能性理论的信息融合应用,10.5 Dempster-Shafer证据理论,10.5.1 Dempster-Shafer证据理论概述10.5.2 基于Dempster-Shafer证据理论的信息融合,10.5.1 Demps
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